FR2527092A1 - Procede de preparation d'elements filtrants a permeabilite elevee - Google Patents

Procede de preparation d'elements filtrants a permeabilite elevee Download PDF

Info

Publication number
FR2527092A1
FR2527092A1 FR7300494A FR7300494A FR2527092A1 FR 2527092 A1 FR2527092 A1 FR 2527092A1 FR 7300494 A FR7300494 A FR 7300494A FR 7300494 A FR7300494 A FR 7300494A FR 2527092 A1 FR2527092 A1 FR 2527092A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
suspension
support
filter element
manufacturing
element according
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR7300494A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2527092B1 (fr
Inventor
Rene Clement
Andre Grangeon
Jean-Claude Kayser
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Original Assignee
Commissariat a lEnergie Atomique CEA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Commissariat a lEnergie Atomique CEA filed Critical Commissariat a lEnergie Atomique CEA
Priority to FR7300494A priority Critical patent/FR2527092B1/fr
Priority to GB53533/73A priority patent/GB1605214A/en
Priority to BE0/138018A priority patent/BE807638A/fr
Priority to DE2359505A priority patent/DE2359505C1/de
Priority to IT70498/73A priority patent/IT1062795B/it
Priority to CA000187474A priority patent/CA1173308A/fr
Publication of FR2527092A1 publication Critical patent/FR2527092A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2527092B1 publication Critical patent/FR2527092B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/02Inorganic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/14Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
    • B01D39/20Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of inorganic material, e.g. asbestos paper, metallic filtering material of non-woven wires
    • B01D39/2068Other inorganic materials, e.g. ceramics
    • B01D39/2072Other inorganic materials, e.g. ceramics the material being particulate or granular
    • B01D39/2075Other inorganic materials, e.g. ceramics the material being particulate or granular sintered or bonded by inorganic agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/14Ultrafiltration; Microfiltration
    • B01D61/145Ultrafiltration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/14Ultrafiltration; Microfiltration
    • B01D61/147Microfiltration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/06Tubular membrane modules

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

L'INVENTION SE RAPPORTE A DES FILTRES CONSTITUES D'AU MOINS UNE COUCHE MINCE D'AU MOINS UN OXYDE METALLIQUE ETOU D'AU MOINS UN FLUORURE METALLIQUE, DEPOSEE SUR UN SUPPORT CERAMIQUE OU METALLIQUE. LE NIVEAU DE LA SUSPENSION EST CONTROLE PAR LA CELLULE PHOTOELECTRIQUE 12, SON RECEPTEUR 13 ET UN CENTRE DE CONTROLE 14. L'OPERATION D'ENDUCTION S'EFFECTUE EN PLACANT L'ELEMENT FILTRANT 1 ENTRE LES TUBES 4 ET 5 EN FERMANT LA VANNE 9 DE REMISE A LA PRESSION ATMOSPHERIQUE ET EN OUVRANT LA VANNE 8 D'ADMISSION DE GAZ SOUS PRESSION. CETTE PRESSION QUI S'APPLIQUE SUR LA SUSPENSION 10 FAIT MONTER CELLE-CI DANS LE TUBE-SUPPORT. LES ELEMENTS FILTRANTS OBTENUS SERVENT A SEPARER DES ISOTOPES OU A ARRETER DES PARTICULES TRES FINES.

Description

La présente invention, due à la collaboration de Messieurs René CLEMENT,
Jean-Claude KAYSER et André GRANGEON de la Société de Fabrication d'Elêments Catalytiques, se rapporte à des éléments filtrants tubulaires minéraux et plus particulièrement à des filtres constitués d'au moins une couche mince d'au moins un oxyde métallique et/ou d'au moins un fluorure métallique, déposée sur un support céramique ou métallique. Suivant un procédé connu, de tels éléments, en lu général tubulaires, sont réalisés par mise en forme du matériau inorganique pulvérulent et traitement thermique destiné à assurer la résistance mécanique de l'ensemble,
suivant des techniques maintenant usuelles dans les indus-
tries de la métallurgie des poudres et des céramiques Ces 1 ' éléments peuvent être réalisés en divers métaux et alliages tels que l'acier, le bronze et le nickel ou, en oxyde comme l'alumine, la magnésie et les silicates ou en composés plus ou moins réfractaires tels que les fluorures, les
carbures, les nitrures et les borures.
Dans le cas de réalisation de tubes, ces matériaux pulvérélents sont mélangés avec un liant organique et filés, sous pression, à travers une buse annulaire Ces tubes sont ensuite séchés et traités thermiquement pour éliminer les
liants et assurer la cohésion des grains de la poudre.
Cette technique est bien adaptée à la réalisation de tubes de relativement grande épaisseur, de plusieurs
Millimètres, par exemple.
Cependant, ces filtres ou supports poreux doivent
présenter, dans la majorité des cas d'application, une permé-
3 u abilité aussi élevée que possible pour permettre un débit maximum et une perte de charge très faible des fluides qui
les traversent.
On a donc cherché, compte tenu de ces impératifs, à réaliser de tels tubes ayant de très faibles épaisseurs mais leur fabrication industrielle est difficile et onéreuse 4 o 46-3 GL et ces tubes ont une résistance mécanique très faible On fabrique donc habituellement des éléments à débit important, donc à dimensions de pores relativement élevées, c'est-à- dire en utilisant des poudres à gros grains On a cependant souvent besoin, notamment pour séparer des isotopes gazeux ou arrêter des particules très fines, que ces éléments présentent une texture très fine, à rayons de pores très faibles Une telle exigence n'est pas compatible avec la recherche de la grande perméabilité qui constitue une qualité
primordiale des éléments filtrants considérés.
Pour obtenir des éléments satisfaisant à ces exigences il est maintenant courant de réaliser des matériaux multicouches, c'est-à-dire constitués, dans l'épaisseur, de couche à forte perméabilité et rayons de pores importants et
de coucnes à faible perméabilité et rayons de pores très fins.
En réalité et dans les cas les plus courants, ces éléments sont constitues d'un support tubulaire de forte
perméabilité apportant la résistance mécanique de l'ensemble.
sur lequel est déposée une couche très mince, en général
placée à l'intérieur du tube-et qui impose ses caractéristi-
ques propres de débit et de rayon de pores déterminés On précise que le rayon des pores des supports tubulaires est compris d'ordinaire entre 1 et 20 microns Il est évident que la copche doit être aussi mince que possible afin de ne pas
2 D diminuer exagérément la perméabilité de l'ensemble.
Le diamètre intérieur du support à forte perméa-
oilité étant souvent faible, il n'est pas possible de déposer la couche fine par pulvérisation d'une poudre en suspension,
électrostatiquement ou non, comme cela se pratique habituel-
lement en peinture Différents procédés d'enduction ont donc été proposés, par exemple: la pulvérisation de poudre sèche à l'intérieur d'un tube poreux préalablement imprégné d'un liquide volatil Ce procédé conduit, à cause de la difficulté d'alimentation d'une buse en une poudre sèche, à des dépôts nétérogènes d'épaisseur non uniforme, et surtout très fragiles Il n'est pratiquement pas possible de manipuler is 4 o 04-3 GL ces éléments après enduction sans les détériorer et ce
procédé, très lent, n'est pas industriel.
Un autre mode d'enduction consiste à filtrer, à travers le tube-support poreux, une suspension de la poudre
Minérale a déposer, dans un liquide volatil et inerte vis-à-
vis de cette poudre.
L'épaisseur de la couche peut être réglée, à concentration de suspension équivalente, par le temps de filtration ou encore par la mesure du volume de liquide filtré Par suite de phénomènes de turbulences au cours de la filtration, il n'est pas possible, par ce procédé, d'obtenir des couches de très faible épaisseur qui sont nécessaires à la réalisation d'éléments à débit élevé De plus, ce procédé met en oeuvre un appareillage lourd et
onéreux et des quantités de suspensions très importantes.
D'autres méthodes, encore plus complexes, peuvent
être mises en oeuvre, par exemple le dépôt par centrifu-
gation: le tube rempli d'une suspension de la poudre dans un liquide, étant mis en rotation autour de son axe, la poudre vient se déposer sur la paroi interne du support; ou encore enduction par écouvillonnage d'une pate formée de la
poudre et d'un solvant, etc Toutes ces techniques néces-
sitent un appareillage assez complexe qui se prête diffici-
lement a une fabrication à grande cadence d'éléments poreux.
23 composites et ne conduisent pas aux caractéristiques recher-
chées, c'est-à-dire à une très faible épaisseur de la couche déposée et à une absence de défauts de cette couche La présente invention apporte, dans le domaine de réalisation
de ces éléments séparateurs, d'importantes améliorations.
L'invention a pour objet un procédé de fabrication d'un élément filtrant tubulaire présentant à la fois une grande perméabilité et des pores de très petites dimensions, constitué d'un support rigide métallique ou céramique et d'au moins une coucne poreuse mince minérale, chaque couche poreuse ayant des
pores plus petits que ceux du support métallique, procédé carac-
térisé par les étapes qui consistent à mettre en contact la B 46 d 4-3 GL paroi interne et/ou la paroi externe du support avec un liquide contenant en suspension une poudre minérale devant constituer une couche poreuse, ledit liquide assurant le transport de la poudre minérale et son adhérence au support,
3 à égoutter le support, le sécher, le comprimer et le chauffer.
La couche ainsi obtenue peut être comprimée sur son support à l'aide d'une membrane élastique pour la compacter et lui
conférer une plus grande résistance mécanique et, éventuel-
lement, diminuer la taille des pores qui est comprise entre O,u Ul micron et 1 micron Elle peut être également traitée tnermiquement de façon à être consolidée mécaniquement La suspension de la poudre minérale dans un liquide destinée à assurer le dépôt sur le support poreux peut renfermer une petite proportion d'un ou de plusieurs produits organiques l 5 pouvant agir comme liant provisoire assurant la cohésion des grains de la poudre minérale après élimination du liquide ou comme agent facilitant la dispersion ou la défloculation de cette poudre minérale ou encore pouvant modifier favorablement
les caractéristiques Théologiques de la suspension.
C'est ainsi que la nature, la concentration du liant organique utilisé, le p H de la suspension déterminent la viscosité de ladite suspension et son seuil d'écoulement qui ont une grande influence sur la régulation de l'épaisseur
du dépôt et sur l'homogénéité de ce dernier le long du support.
C'est ainsi qu'en utilisant des suspensions à écoulement dit "newtonien" et pendant l'égouttage du liquide, la partie supérieure du support se dégarnit alors que la base se charge, d'o une importante hétérogénéité du dépôt En choisissant les constituants de la suspension et,-en particulier, le liant organique de telle façon que celle-ci présente un "seuil d'écoulement" ou encore "une force minimum de cisaillement",
le dépôt peut être, au contraire, parfaitement homogène.
La réalisation d'éléments filtrants suivant l'invention peut être, suivant un procédé simple, pratiquée en remplissant le ou les supports par la suspension, en
B 4684-3 GL
4 5 2527092
laissant celle-ci en contact un temps déterminé, en vidant ladite suspension et en laissant l'élément ainsi enduit s'égoutter et sécher Ce filtre est ensuite soumis à un traitement thermique destiné à éliminer le ou les liants organiques ou produits chimiques volatils et à consolider le
film minéral déposé.
L'invention a également pour objet un dispositif.
pour assurer la mise en oeuvre du procédé conforme à l'invention qui comprend un récipient fermé équipé d'un orifice d'alimentation en la suspension de poudre minérale, un conduit de mise à l'air et de mise en pression de l'intérieur du récipient, un tube support plongeant jusqu'au voisinage du fond du récipient et pouvant supporter l'élément tubulaire et un ensemble de contrôle du niveau de la suspension au
niveau d'un tube transparent qui surmonte l'élément tubulaire.
Suivant un mode de réalisation particulier de ce dispositif les extrémités des éléments tubulaires sont équipées de joints étanches, la partie supérieure étant en
communication avec un tube qui permet du fait de sa transpa-
rence de vérifier le niveau de la suspension et qui est muni d'un système de sonde ou d'une cellule photoélectrique qui
assure l'arrêt de l'enduction lorsque le niveau de la sus-
pension atteint cette partie transparente L'extrémité infé-
rieure de chaque élément tubulaire est en communication avec un tubesupport trempant dans la suspension située dans un bac étanche dans lequel on applique une surpression d'air Cette surpression provoque l'ascension de la suspension dans le
support et son enduction.
On décrit maintenant à titre d'exemple non limitatif, un mode de réalisation du dispositif, en référence aux dessins annexés dans lesquels la figure unique est une
vue en coupe de ce dispositif.
Un élément filtrant tubulaire 1, équipé à ses extrémités de deux joints étanches 2 et 3 est maintenu en communication à sa partie supérieure avec un tube en verre 4 et a sa partie inférieure avec un tube-support métallique 5
B 4664-3 GL
Solidaire d'un bac fi Ce bac est muni d'un tube 7 en T dont chaque branche est équipée d'une vanne 8 et d'une vanne 9 qui permettent, respectivement, l'admission d'un gaz comprimé et la remise à la pression atmosphérique Le tube-support 3 plonge au voisinage du fond du bac rempli de la suspension 1 O, le remplissage étant pratiqué par l'orifice étanche 11 Le
niveau de la suspension est contrôlé par la cellule photoé-
lectrique 12, son récepteur 13 et un centre de contrôle 14.
L'opération d'enduction s'effectue en plaçant l'élément 1 * filtrant 1 entre les tubes 4 et 5 en fermant la vanne 9 de remise à la pression atmosphérique et en ouvrant la vanne d a'admission de gaz sous pression Cette pression qui s'applique
sur la suspension 10 fait monter celle-ci dans le tube-support.
Lorsque le niveau de la suspension atteint la zone de détection de la cellule photoélectrique 12 et 13 cette dernière par l'intermédiaire du centre de contrôle 14 assure la fermeture de la vanne 8 et ouvre la vanne 9 de remise à la pression atmosphérique La suspension redescend dans le bac 6 Après
égouttage, le support est désolidarisé de la machine et l'opé-
ration peut être recommencée avec un nouveau support.
Il est évident que, au lieu d'appliquer une pression sur la suspension, on peut produire une dépression par le tube 4 de façon à faire monter, de la méme manière, la suspension dans le support et cette adaptation ne s'écarte pas
2 D du cadre de l'invention.
L'invention est illustrée à l'aide des exemples ci-dessous, donnés à titre non limitatif: Exemple 1: Un support tubulaire en céramique
réfractaire ayant un diamètre extérieur de 20 mm, une épais-
seur de 2 mm, une longueur de 500 mm et des pores de rayons de microns est rempli avec la suspension préparée comme ci- dessous: 300 grammes de poudre d'alumine électrofondue ayant une granulométrie très voisine de 5 microns, sont mis en suspension dans une solution bien homogénéisée de grammes de carboxyméthylcellulose grammes de glycérine t 3 4664-3 GL 500 centimètres cubes d'alcool éthylique
500 centimètres cubes d'eau.
Cette suspension est introduite dans le support à l'aide du dispositif tel que décrit Après essorage et séchage à la D température ambiante, puis à l'étuve, l'élément ainsi-obtenu est muni de deux membranes externe et interne en polymère et
est soumis, dans un pot de presse rempli d'eau à une com-
pression isostatique de 1500 bars Cette compression a pour but de conférer, à la couche déposée, un tassement très compact et d'ancrer cette couche dans le support Après cette opération, la couche est soumise à un traitement thermique à 1800 'C pendant 1 heure Le filtre obtenu a une perméabilité très élevée et le rayon des pores de la couche déposée
mesure 1 micron.
Exemple 2: Un support tubulaire, identique à celui de l'exemple 1 est enduit à l'aide de la suspension ci-dessous 300 grammes d'une poudre d'alumine calcinée de granulométrie comprise entre 1 et 15 microns et de surface spécifique de dm par gramme sont ajoutés à un litre d'un gel aqueux à 0,2 % d'éthyl-méthycellulose La suspension est agitée, puis laissée au repos pendant deux jours et, enfin, tamisée sur une toile de 40 microns La couche obtenue a une épaisseur de 20 microns et est comprimée, comme dans
l'exemple 1, entre deux membranes à une pression de 800 bars.
Après traitement thermique dans l'air à 15000 C, l'élément
obtenu a en moyenne des pores de 0,4 micron de rayon.
Exemple 3: Un tube en nickel fritté ayant un diamètre extérieur de 15 mm, une épaisseur de 0,5 mm, et une longueur de 50 rmm est enduit avec une suspension constituée de:
250 grammes de fluorure de calcium de granulo-
métrie de l'ordre de 3 microns, 2 grammes d'alcool polyvinylique,
1 litre d'eau.
Après dépôt, séchage, compression à 500 bars et traitement.
thermique à 5500 C, l'élément obtenu a une perméabilité très
élevée et un rayon de pores d'environ 0,3 micron.
B 46 d 4-3 GL

Claims (9)

REVENDICATIONS
1 Procédé de fabrication d'un élément filtrant tubulaire présentant à la fois une grande perméabilité et des pores de très petites dimensions, constitué d'un support rigide métallique ou céramique et d'au moins une couche poreuse mince minérale, chaque couche poreuse ayant des pores plus petits que ceux dudit support,procédé caractérisé par les étapes qui consistent à mettre en contact la paroi interne et/ou la paroi externe du support avec un liquide contenant en suspension une poudre minérale devant constituer une couche poreuse, ledit liquide assurant le transport de la poudre minérale et son adhérence au support,
à égoutter le support, le sécher, le comprimer et le chauffer.
2 Procédé de fabrication d'un élément filtrant selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la suspension de poudre minérale renferme une faible proportion d'un liant organique destiné à modifier les propriétés rhéologiques de la suspension de façon à assurer une bonne solidité mécanique de la couche mince après séchage et une
Donne adhérence de la couche mince sur ledit support.
3 Procédé de fabrication d'un élément filtrant selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le liant organique est un ester cellulosique tel que la
carboxycellulose et 1 'éthyl-méthylcellulose.
4 Procédé de fabrication d'un élément filtrant selon la revendication 2, caractérisé par le fait que le liant
organique est l'alcool polyvinylique.
Procédé de fabrication d'un élément filtrant selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'une couche
poreuse minérale est constituée d'au moins un oxyde métal-
lique.
6 Procédé de fabrication d'un élément filtrant selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'une couche poreuse minérale est constitué d'au moins un
fluorure métallique.
7 Procédé de fabrication d'un élément filtrant selon
l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé
par le fait que le rayon des pores de la couche filtrante
est compris entre 0,001 micron et 1 micron.
B 4684-3 GL
È 527092
d Procédé de fabrication d'un élément filtrant
selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé par le fait que le rayon des pores du support
est compris entre I et 20 microns.
9 Procédé de fabrication d'un élément filtrant
selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé par le fait que la couche déposée et séchée
est comprimée isostatiquement à l'aide de deux membranes.
disposées sur les parois interne et externe de l'élément, l'ensemble étant placé dans le pot d'une presse rempli d'un
liquide et soumis à une pression comprise entre 500 et 3000 bars.
Procédé de fabrication d'un élément filtrant selon la revendication 9, caractérisé par le fait que l'on chauffe pendant environ 1 heure entre 500 et 18000 C. 11 Dispositif pour assurer la mise en oeuvre du procédé conforme à l'invention qui comprend un récipient fermé équipé d'un orifice d'alimentation en-la suspension de poudre minérale, un conduit de mise à l'air et de mise en pression de l'intérieur du récipient, un tube support plongeant jusqu'au voisinage du fond du récipient et pouvant supporter l'élément tubulaire et un ensemble de contrôle du niveau de la suspension au niveau d'un tube qui surmonte
l'élément tubulaire.
12 Dispositif selon la revendication 11, caractérisé par le fait que l'ensemble de contrôle du niveau de la suspension comprend une sonde électrique et un centre de contrôle qui commande la mise à l'air et la mise en pression de l'intérieur
du récipient.
13 Dispositif selon la revendication 11, caractérisé par le fait que l'ensemble de contrôle du niveau de la suspension comprend une cellule photoélectrique, un récepteur et un centre de contrôle qui commande la mise à l'air et la mise en pression
de l'intérieur du récipient.
B 4684-3 GL
FR7300494A 1973-01-08 1973-01-08 Procede de preparation d'elements filtrants a permeabilite elevee Expired FR2527092B1 (fr)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7300494A FR2527092B1 (fr) 1973-01-08 1973-01-08 Procede de preparation d'elements filtrants a permeabilite elevee
GB53533/73A GB1605214A (en) 1973-01-08 1973-11-19 Method of and apparatus for producing tubular filter element
BE0/138018A BE807638A (fr) 1973-01-08 1973-11-22 Procede de preparation d'elements filtrants a permeabilite elevee
DE2359505A DE2359505C1 (de) 1973-01-08 1973-11-29 Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines rohrförmigen Filterelements
IT70498/73A IT1062795B (it) 1973-01-08 1973-11-29 Procedimento e dispositivo per la fabbricazione di elementi filtranti tubolari minerali
CA000187474A CA1173308A (fr) 1973-01-08 1973-12-06 Methode de production d'un element filtrant tubulaire tres permeable

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR7300494A FR2527092B1 (fr) 1973-01-08 1973-01-08 Procede de preparation d'elements filtrants a permeabilite elevee

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2527092A1 true FR2527092A1 (fr) 1983-11-25
FR2527092B1 FR2527092B1 (fr) 1985-10-25

Family

ID=9112986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR7300494A Expired FR2527092B1 (fr) 1973-01-08 1973-01-08 Procede de preparation d'elements filtrants a permeabilite elevee

Country Status (6)

Country Link
BE (1) BE807638A (fr)
CA (1) CA1173308A (fr)
DE (1) DE2359505C1 (fr)
FR (1) FR2527092B1 (fr)
GB (1) GB1605214A (fr)
IT (1) IT1062795B (fr)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2575459A1 (fr) * 1984-12-28 1986-07-04 Commissariat Energie Atomique Procede de fabrication de membranes minerales, poreuses et permeables
FR2580274A1 (fr) * 1985-04-12 1986-10-17 Ngk Insulators Ltd Procede de fabrication d'un corps poreux a couches multiples
FR2619028A1 (fr) * 1987-08-06 1989-02-10 Central Glass Co Ltd Procede de revetement d'un film mince de liquide sur une surface solide et dispositif pour la mise en oeuvre de celui-ci
EP0344961A1 (fr) * 1988-05-24 1989-12-06 Ceramesh Limited Membranes composites
EP0372351A1 (fr) * 1988-11-29 1990-06-13 CERASIV GmbH INNOVATIVES KERAMIK-ENGINEERING Procédé de fabrication d'un élément filtrant céramique
US4981590A (en) * 1987-11-19 1991-01-01 Hoogovens Groep Bv Composite ceramic micropermeable membrane, process and apparatus for producing such membrane
FR2715866A1 (fr) * 1994-02-07 1995-08-11 Cerasiv Gmbh Procédé de préparation de couches minéraux poreuses sur des substrats minéraux poreux.

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69204136T2 (de) * 1991-10-07 1996-01-11 Texaco Development Corp Membran und Trennverfahren.
US5364586A (en) * 1993-08-17 1994-11-15 Ultram International L.L.C. Process for the production of porous membranes
DE4328295C2 (de) * 1993-08-23 1998-03-26 Hermann Johannes Pro Schloemer Verfahren zum Herstellen eines keramischen Siebfilters und nach diesem Verfahren hergestellter Siebfilter
US6180168B1 (en) * 1999-02-01 2001-01-30 Air Products And Chemicals, Inc. Process for the manufacture of a membrane device with internal sweep
US6524421B1 (en) * 2000-09-22 2003-02-25 Praxair Technology, Inc. Cold isopressing method
DE10123199B4 (de) * 2001-05-12 2005-02-24 Gkn Sinter Metals Gmbh Verfahren zur Herstellung von zumindest teilweise innenbeschichteten rohrförmigen Körpern mit einer Beschichtung aus einem sinterfähigen Material
CN104475307B (zh) * 2014-11-10 2016-09-14 华玉叶 一种机械法喷膜工艺

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2392229A (en) * 1943-01-26 1946-01-01 Wheelco Instr Company Control apparatus for coating machines
US2449783A (en) * 1943-09-30 1948-09-21 Westinghouse Electric Corp Apparatus for coating the inside surfaces of tubular vitreous envelopes
FR949280A (fr) * 1940-03-27 1949-08-25 Gen Motors Corp Procédé de fabrication de pièces métalliques poreuses et produits en résultant
FR1194268A (fr) * 1957-04-05 1959-11-09 Degussa Procédé pour la préparation de diaphragmes notamment pour la séparation par diffusion de gaz de densités différentes et diaphragmes conformes à ceux obtenus
FR1238354A (fr) * 1959-06-30 1960-08-12 Commissariat Energie Atomique Procédé de fabrication d'éléments poreux par frittage de poudres métalliques, et éléments poreux obtenus par ce procédé
US3022187A (en) * 1958-02-24 1962-02-20 Commissariat Energie Atomique Porous membranes of very fine porosity and proceses for production thereof
US3331772A (en) * 1965-08-03 1967-07-18 Atlantic Refining Co Desalting water by reverse osmosis through novel semipermeable membranes
FR2061933A5 (en) * 1969-10-03 1971-06-25 Commissariat Energie Atomique Porous sintered aluminium filter block
GB1265132A (fr) * 1970-01-14 1972-03-01
FR2150390A1 (fr) * 1971-08-24 1973-04-06 Montedison Spa

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL287283A (fr) * 1961-03-27

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR949280A (fr) * 1940-03-27 1949-08-25 Gen Motors Corp Procédé de fabrication de pièces métalliques poreuses et produits en résultant
US2392229A (en) * 1943-01-26 1946-01-01 Wheelco Instr Company Control apparatus for coating machines
US2449783A (en) * 1943-09-30 1948-09-21 Westinghouse Electric Corp Apparatus for coating the inside surfaces of tubular vitreous envelopes
FR1194268A (fr) * 1957-04-05 1959-11-09 Degussa Procédé pour la préparation de diaphragmes notamment pour la séparation par diffusion de gaz de densités différentes et diaphragmes conformes à ceux obtenus
US3022187A (en) * 1958-02-24 1962-02-20 Commissariat Energie Atomique Porous membranes of very fine porosity and proceses for production thereof
FR1238354A (fr) * 1959-06-30 1960-08-12 Commissariat Energie Atomique Procédé de fabrication d'éléments poreux par frittage de poudres métalliques, et éléments poreux obtenus par ce procédé
US3331772A (en) * 1965-08-03 1967-07-18 Atlantic Refining Co Desalting water by reverse osmosis through novel semipermeable membranes
FR2061933A5 (en) * 1969-10-03 1971-06-25 Commissariat Energie Atomique Porous sintered aluminium filter block
GB1265132A (fr) * 1970-01-14 1972-03-01
FR2150390A1 (fr) * 1971-08-24 1973-04-06 Montedison Spa

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2575459A1 (fr) * 1984-12-28 1986-07-04 Commissariat Energie Atomique Procede de fabrication de membranes minerales, poreuses et permeables
US4738874A (en) * 1984-12-28 1988-04-19 Commissariat A L'energie Atomique Process for the production of porous, permeable mineral membranes
FR2580274A1 (fr) * 1985-04-12 1986-10-17 Ngk Insulators Ltd Procede de fabrication d'un corps poreux a couches multiples
FR2619028A1 (fr) * 1987-08-06 1989-02-10 Central Glass Co Ltd Procede de revetement d'un film mince de liquide sur une surface solide et dispositif pour la mise en oeuvre de celui-ci
US4981590A (en) * 1987-11-19 1991-01-01 Hoogovens Groep Bv Composite ceramic micropermeable membrane, process and apparatus for producing such membrane
EP0320033B1 (fr) * 1987-11-19 1991-12-18 Holland Industrial Ceramics Bv Membrane composite céramique microperméable, procédé et appareil pour sa fabrication
EP0344961A1 (fr) * 1988-05-24 1989-12-06 Ceramesh Limited Membranes composites
EP0372351A1 (fr) * 1988-11-29 1990-06-13 CERASIV GmbH INNOVATIVES KERAMIK-ENGINEERING Procédé de fabrication d'un élément filtrant céramique
FR2715866A1 (fr) * 1994-02-07 1995-08-11 Cerasiv Gmbh Procédé de préparation de couches minéraux poreuses sur des substrats minéraux poreux.

Also Published As

Publication number Publication date
CA1173308A (fr) 1984-08-28
DE2359505C1 (de) 1985-12-05
GB1605214A (en) 1984-08-30
IT1062795B (it) 1985-01-31
BE807638A (fr) 1983-07-15
FR2527092B1 (fr) 1985-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2527092A1 (fr) Procede de preparation d'elements filtrants a permeabilite elevee
JPS61238315A (ja) 複層フイルタの製造方法
Liang et al. Nanotubes prepared by layer‐by‐layer coating of porous membrane templates
FR2502508A1 (fr) Structure de filtration, procede de realisation de telles structures et dispositif d'ultrafiltration en comportant
US5492623A (en) Laminated filter material, its fabricating method and filter using a laminated filter material
EP1070533B1 (fr) Procede de fabrication d'un filtre comportant un film ceramique poreux comme film de separation
JPS61238304A (ja) セラミックフィルタの製造方法
EP0532282A1 (fr) Membranes supportées microporeuses en céramique
EP0442410B1 (fr) Dispositif à membrane pour filtration, séparation ou réaction catalytique
EP0516121A2 (fr) Procédé pour la fabrication d'une feuille poreuse en polytétrafluoroéthylène
JP2013047389A (ja) 多孔質焼結コンポジット材料
US5132080A (en) Production of articles from powdered metals
CH603211A5 (en) Tubular filter elements comprising mineral layers on supports
EP1562694B1 (fr) Membrane pour filtration tangentielle et son procede de fabrication
US4587016A (en) Ceramic filter tubes
US20210394392A1 (en) Apparatus for extruding ceramic slurry
EP1070534B1 (fr) Procede de fabrication d'un filtre comportant un film poreux ceramique comme film de separation
EP0583733A1 (fr) Procédé de fabrication d'une membrane en céramique pour la microfiltration
GB2204064A (en) Producing sintered porous metal articles centrifugal casting
CA2563317C (fr) Support a porosite modifiee et membrane pour la filtration tangentielle d'un fluide
FR3030296A1 (fr) Filtres a membranes composites sic-nitrure ou sic-oxynitrure
WO1993000987A1 (fr) Membrane filtrante minerale a permeabilite amelioree, et sa preparation
JPS61238305A (ja) 管状複層フイルタの製造方法
CN103230746A (zh) 一种无机微滤膜的涂膜设备及方法
RU2048974C1 (ru) Способ изготовления спеченных пористых изделий

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse